Навигация
Поиск
Информация
Контакты
an image
НПП Центральная лаборатория автоматизации измерений
111250 Москва, Энергетическая улица, д.7, офис 311
(495) 134-03-49
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Используемое оборудование и ПО В работе анализировались экспериментальные данные, полученные на ЯМР спектрометре BRUKER AVANCE

Материкин Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7. Используемое в проекте оборудование и программное обеспечение позволило получить мощное и относительно недорогое решение проблемы. Разработка модификаций алгоритма полигармонической экстраполяции в среде LabVIEW Постановка задачи Рассматривается относительно новый и не имеющий широкого распространения алгоритм полигармонической экстраполяции АПГЭ, имеющий для некоторых приложений определенные преимущества перед традиционными подходами. Используемое оборудование и ПО Основой измерительного стенда является персональный компьютер с установленной многофункциональной платой ввода вывода NI DAQ М 6251, набором драйверов Nl DAQ 8.

Используемое оборудование и ПО. LabVIEW7 в исследованиях и разработках. Без всяких предположений относительно поведения материала в электрическом поле, решить поставленную задачу нельзя. Внедрение технологий NI позволяет при сравнительно небольших затратах модернизировать учебное лабораторное оборудование и существенно повысить качество образования 3.

ДМК-Пресс; ПриборКомплект, 2005 . Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments Оборудование: реконфигурируемая плата ввода/вывода PCI-8254R с интерфейсом IEEE 1394; видеокамеры Sony XCD-X710 в видимом и инфракрасном диапазонах.

Для измерения температуры на термометр сопротивления подается постоянное напряжение 1В. Факультативный цикл для студентов радиофизического факультета ННГУ и школьников Количество студентов, обучавшихся на учебных курсах "Основные принципы создания виртуальных приборов и автоматизация эксперимента на базе LabVIEW" с сентября 2006 по май 2007 - 66 чел. Системы сбора данных и обработки сигналов» Занятия проводились инструктором московского представительства National Instruments в декабре 2006 г. Чтение из файла рабочего числового массива исходных данных Xi, i=0,.

На первом этапе методом подбора и анализа определили функцию, с помощью которой можно построить петлю гистерезиса Рис. Это позволяет производить царапание поверхности острым индентором в микро- и наношкале в режимах постоянной и изменяющейся во времени нормальной составляющей нагрузки, измерять коэффициент трения между индентором и поверхностью, производить профилометрию дефектов поверхности микронных и субмикронных размеров и т. Отклонение частоты ∆f; 8.

Также это устройство способно принимать и распознавать команды интерфейса GPIB и отвечать на них, однако физически взаимодействие с ПК происходит по интерфейсу RS232. Измеренная и обработанная информация сохраняется в файле на жестком диске компьютера и может быть использована для дальнейшего исследования. Схема технологического контроля должна также предусматривать возможность использования с различным технологическим оборудованием сварки рис. Автоматический режим не требует вмешательств в процесс вычислений. По сложности и стоимости объекты исследований и проектирования в учебном процессе могут быть сопоставимы со стандартным оборудованием лабораторных стендов. Наиболее просто организовать исследование метрологических характеристик измерительного канала, работающего с резистивным датчиком по четырехпроводной схеме включения, имитируя изменение температуры с помощью магазина сопротивлений 1,2.

Для обеспечения образовательных и научных программ центр и кафедральные профилирующие лаборатории на средства национального проекта «Образование» закупили оборудование National Instruments на сумму, превышающую 5 000 000 руб. Затем путем дифференцирования находилась его импульсная характеристика, и вычислялся комплексный коэффициент передачи. Деконволюция РКв fE должна происходить в два этапа: 1 корректировка с учетом нелинейного отклика детектирующей системы 2 нелинейная зависимость сечения тормозного излучения от энергий электронов и фотонов Рис. ПАТЕНТ 2300115 РФ, МПК7 G 01 R 31/26. Для высоковольтных двигателей масштабирование измеряемых величин может быть осуществлено через трансформаторы тока и напряжения. Также, с некоторыми аппаратными и конструктивными изменениями, такая СМЗ может быть установлена на различных беспилотных транспортных средствах, на автомобилях для нахождения и обхода препятствий на скоростных трассах.

Моделирование и оптимизация управления качеством мясных изделий в процессе тепловой обработки. Автоматизация технологических процессов получения дисперсных продуктов на основе виртуальных приборов Постановка задачи Быстрый прогресс компьютерных технологий и наращивание мощностей вычислительной техники, произошедший в последнее десятилетие, позволяют с успехом применять их в различных областях, в том числе и пищевой промышленности при разработке автоматизированных систем управления технологическими процессами АСУТП. Передняя панель виртуального прибора Лицевая панель прибора пользователя представлена на рис. В них производится согласование сигналов измеряемого и измерительного приборов, управление мощными источниками света согласно задаваемым с лицевой панели временным задержкам. От датчиков аналоговый сигнал поступает в АЦП. На всех этапах испытания через испытуемый СПП пропускается постоянный измерительный ток Itest. Существуют разные алгоритмы восстановления трехмерных сцен, и на данном этапе разработки СМЗ производится анализ методов 2, 3, 5 с целью выбора оптимального по точности и требуемым вычислительным ресурсам. Раз за удар пульса интересен тем, что достаточно стабилен во времени, если пульс не сильно меняется.

Для визуализации аналоговых сигналов был задействован третий ПК с подключенным через USB АЦП E14-440D. Микроконтроллер осуществляет связь программы управления температурными режимами барокамеры с элементами блока устройств управления. Разработать алгоритм и программное обеспечение формирования и вывода из ЗК входного сигнала, воздействующего на ИО, в сочетании с вводом и обработкой в ПК выходного сигнала ИО.


Исследования

Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)

  1. Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46

  2. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments

  3. Контроль духовых музыкальных инструментов

  4. Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин

  5. Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)

  6. Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава

  7. Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах

  8. Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем

  9. Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций

  10. Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана

  11. Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии

  12. Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов

  13. Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах

Радиоэлектроника и телекоммуникации

  1. LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных

  2. Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров

  3. Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом

  4. Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS

  5. Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений

  6. Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов

  7. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов

  8. Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания

  9. Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений

  10. Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера

  11. Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW

  12. Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала

  13. Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1

  14. Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW

  15. Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009

  16. Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников

  17. Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля

  18. Портативная система для определения показателей качества электрической энергии

  19. Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK

  20. Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008

Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника

  1. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред

  2. Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур

  3. Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств

  4. Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции

  5. Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW

  6. Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах

  7. Комплекс автоматизированной диагностики крови

  8. Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления

  9. Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока

  10. Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность

  11. Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени

  12. Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW

  13. Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей

  14. Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии

  15. Система температурной стабилизации

  16. Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion

  17. Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов

  18. Система управления асинхронным тиристорным электроприводом

  19. Лазерный профилометр

  20. Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе

  21. Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков

  22. Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы

  23. Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний

  24. Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов

  25. Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии

  26. Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E

  27. Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале

  28. Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков

Продолжение справочного пособия

>>> 0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................